[实用新型]用于中波导航与指点信标组合机的高频信号产生单元有效
申请号: | 201120394900.0 | 申请日: | 2011-10-17 |
公开(公告)号: | CN202268871U | 公开(公告)日: | 2012-06-06 |
发明(设计)人: | 张新 | 申请(专利权)人: | 天津七六四通信导航技术有限公司 |
主分类号: | H03L7/24 | 分类号: | H03L7/24 |
代理公司: | 天津中环专利商标代理有限公司 12105 | 代理人: | 胡京生 |
地址: | 300210 *** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 中波 导航 指点 信标 组合 高频 信号 产生 单元 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种用于中波导航与指点信标组合机的高频信号产生单元。
背景技术
音频信号产生单元原采用音叉振荡方式,由音叉及外围器件直接参与振荡产生音频信号。通过应用不同特性的音叉器件分别产生400Hz、1300Hz和3000Hz音频。
然而原有音叉振荡设计中信号产生时间较长,关键器件音叉品质难以保证生产需求。因此考虑用数字技术替代原有音叉振荡电路。
发明内容
鉴于现有技术存在的不足,本实用新型提供了一种用于中波导航与指点信标组合机的高频信号产生单元。
本实用新型为实现上述目的,所采取的技术方案是:一种用于中波导航与指点信标组合机的高频信号产生单元,其特征在于:所述音频信号产生单元的电路连接为:数字音频发生器D2的14脚接电阻R3的一端,13脚接电阻R3的另一端及地,数字音频发生器D2的1脚通过电阻R2接地,2脚和3脚相接并通过电容C3接地,4脚接电容C4的一端及电源正,5脚接电容C4的另一端及地,15脚接电容C5和电容C6的一端及电源正,16脚接电容C5的另一端,电容C6的另一端接地,数字音频发生器D2的6脚接电容C7的一端,双输入四单元与非门电路D3B的6脚和电阻R5的一端,电容C7的另一端通过晶体振荡器B2接双输入器单元与非门电路D3A的1脚、2脚和电阻R4的一端,电阻R5的另一端接双输入四单元与非门电路D3B的4脚、5脚和电容C8的一端,电容C8的另一端接双输入四单元与非门电路D3A的3脚和电阻R4的另一端。
本实用新型的特点是:DDS频率合成技术是继直接频率合成和间接频率合成之后发展起来的第三代频率合成技术,主要通过数字控制方法从一个参考频率源产生多种频率。在双信标发射机中应用DDS频率合成技术具有高速频率转换、高分辨率、高稳定度、低相位噪声,输出信号易数字式调制等特点。
附图说明
图1为本实用新型的电路原理图。
具体实施方式
如图1所示,用于中波导航与指点信标组合机的高频信号产生单元,音频信号产生单元的电路连接为:数字音频发生器D2的14脚接电阻R3的一端,13脚接电阻R3的另一端及地,数字音频发生器D2的1脚通过电阻R2接地,2脚和3脚相接并通过电容C3接地,4脚接电容C4的一端及电源正,5脚接电容C4的另一端及地,15脚接电容C5和电容C6的一端及电源正,16脚接电容C5的另一端,电容C6的另一端接地,数字音频发生器D2的6脚接电容C7的一端,双输入四单元与非门电路D3B的6脚和电阻R5的一端,电容C7的另一端通过晶体振荡器B2接双输入器单元与非门电路D3A的1脚、2脚和电阻R4的一端,电阻R5的另一端接双输入四单元与非门电路D3B的4脚、5脚和电容C8的一端,电容C8的另一端接双输入四单元与非门电路D3A的3脚和电阻R4的另一端。
AD9835为AD公司2004年推出的新型DDS数字频率合成芯片,采用AD9835,AT89S52,TL082三个关键器件加之一定的阻容辅助电路形成的音频信号产生单元,具有高速频率转换、高分辨率、高稳定度、低相位噪声等特点,可以广泛应用于多信号调制,可编程、全数字化控制等方面,在双信标组合机设备中,应用DDS技术产生调制音频具有高度的可靠性。
工作原理: 音频信号产生单元主要产生400Hz、1300Hz和3000Hz三种音频信号,均应用DDS技术,采用DDS芯片AD9835实现。应用直接数字频率合成(Direct Digital Frequency Synthesis简称DDS)实现音频的产生,能获得很高的音频频率准确度和稳定度。
数字音频发生器AD9835 主要由数控振荡器(NCO)和相位调制器、余弦查询表和一个10 位的D/A转换器组成。数控振荡器和相位调制器主要由两个频率寄存器、一个相位累加器和4 个相位寄存器构成。
数字音频发生器AD9835内部有一个32位相位累加器,两个32位频率寄存器(F0和F1),四个12位相位寄存器(P0、P1、P2、P3)。32位相位累加器的输出值截取高12位后与12位相位寄存器值相加,构成12位的相位地址,寻址余弦ROM表。寻址得到的幅度值经10位的高速D/A转换后,合成相应的余弦信号,从而完成频率合成的全过程。
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